Az EDAQ530 használata Szeged, 2010.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Nyitray Norbert 6. Tétel: Ön egy kisvállalkozás számítástechnikai munkatársa. Munkahelyén mindössze néhány számítógépes munkahely van. Feladata a kisebb.
Advertisements

Melyik a megfelelő hibahely kereső módszer?
Elektromos ellenállás
Hardver eszközök II. rész
TÁPEGYSÉGEK Mi van a konnektorban?.
LOGICA System.
Szabó István Debreceni Egyetem Villamosmérnöki BSc
Számítógépes mérések fizikai kísérletekben Dr. Almási Gábor Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézet Fizikai Informatika Tanszék.
PIC mikrokontrollerek
MINDEN AMI ENERGIA. Nagyon sok mindennapi dologban használhatnánk a fizika törvényeit energiagazdálkodásra. Általában viszont az emberek lusták használni.
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
Az elektromos ellenállás
Elektromos mennyiségek mérése
PARTNEREK: Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem.
Mérés és adatgyűjtés levelező tagozat
A félvezető dióda (2. rész)
Az informatika alapjai
Elektromos alapjelenségek
MŰSZERES ANALÍZIS ( a jelképzés és jelfeldolgozás tudománya)
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mérés és adatgyűjtés - lev
Mérés és adatgyűjtés Szenzorok I. Mingesz Róbert
Mérés és adatgyűjtés Kincses Zoltán, Mingesz Róbert, Vadai Gergely 10. Óra MA-DAQ – Műszer vezérlése November 12., 15. v
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 9. óra április 19.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János 4. óra Március 5. v
Mérés és adatgyűjtés Szenzorok II. Mingesz Róbert
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ KLJN kommunikációs.
MŰSZEREK.
Kísérletezés az EDAQ530 adatgyűjtő műszerrel
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Termisztor önfűtése.
Virtuális méréstechnika MA-DAQ műszer vezérlése 1 Mingesz Róbert V
SATA/PATA.
Csillagfény-modulációt szemléltető eszköz
VEZETÉK NÉLKÜLI LED MEGHAJTÁS
MOLNÁR LÁSZLÓ MILÁN adjunktus február 9.
Hősugárzás vizsgálata integrált termoelemmel
Adatnyerés a)Térkép b)Helyi megfigyelések c)Digitális adatbázis d)Analóg táblázatok, jelentések e)Távérzékelés.
Áramköri alaptörvények
Ohm törvénye. Az elektromos ellenállás
A számítógép felépítése
Kapcsolók, kontaktorok és motorvédő-kapcsolók
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
HIBASZÁMÍTÁS Példa: DC árammérés PCB áramkörben
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
Nyomtatók Segédanyag 9. osztályosok számára Készítette: Dobi Attila,
Az EDAQ530 szoftver Szeged, 2010.
Virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban
Kísérletezés virtuális méréstechnika segítségével 2010 március
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP A/2-11/ Mingesz Róbert, Gingl.
A számítógép felépítése
SZTE Műszaki Informatika Tanszék Középiskolai bemutató
Rézkábel hibái.
Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat – levelező NI adatgyűjtők programozása 1 Mingesz Róbert V
Az ember kapcsolata a külvilággal Cél: létfenttartás, komfort megismerés (tudomány, oktatás) gazdaságosság … külvilág érzékelés beavatkozás feldolgozás.
A szünetmentes tápegység
A nyugalmi elektromágneses indukció
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat BCD kijelzés és számlálók Mingesz Róbert V március
Virtuális műszerek felépítése.
Lord Kelvin William Thomson ( )
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Udvarhelyi Nándor április 16.
BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG.
A szünetmentes tápegység
CO2 érzékelők Lőkkös Norbert (FFRQJL).
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség (Összefoglalás)
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
01. GYAKORLAT Futófény.
A programozható mikrokontroller
Fizikai inga lengése 11. évfolyam.
Párolgási hőelvonás szemléltetése
Előadás másolata:

Az EDAQ530 használata Szeged, 2010

A PC előkészítése Minden USB port eszköz igényel drivert A műszer megfelelő szoftverrel használható

Az hardver használatának feltételei és szabályai Egyedi fejlesztésű, kísérleti eszköz Nem kerül hivatalosan forgalomba Nem tudunk hivatalos garanciát adni, de bármilyen gond esetén igyekszünk segíteni Kizárólag a bemutatott módon és csak oktatási célokra használható

A hardver helyes használata Elektromos eszköz, alacsony feszültségű Tápfeszültség: USB port: 5V, áramkorlátozott Érintésvédelem: a számítógép földelése elengedhetetlen!!! Földeletlen PC: 115V jelenik meg a fémrészeken!!!

A hardver helyes használata A csatlakoztatott szenzorok ne legyenek párásak, ne tegyük őket vezető anyagokra A bemeneteket lehetőleg ne érintsük, a sztatikus töltés kárt okozhat Csak a használat idejére legyen az eszköz csatlakoztatva Ne használjunk külső tápegységet, külső egységeket A szenzorok vezetékei vékonyak

A hardver helyes használata A csatlakoztatás után várni kell 5-10 másodpercet Lehetőleg mindig ugyanazt az USB portot használjuk Ne használjunk toldott USB kábelt Más eszközt ne csatlakoztassunk a portra Méréskor lehetőleg csak a mérőszoftver fusson

A mérőbemenetek használata

Az EDAQ530 felépítése Univerzális bemenetek különféle szenzorok fogadására Feszültség, áram, ellenállás mérése Feszültség: közvetlenül Áram: ellenálláson eső feszültség Ellenállás: ellenállásosztóval

A bemenetek tulajdonságai: csak feszültség mérhető

Az A/D konverter tulajdonságai 12 bit felbontás 212 = 4096 szint 1/4096 = 0,0244% 5V/4096 = 1,22mV Mintavételezés 1000 mérés/s 3 felváltva mért jel

A bemenetek csatlakozói 3 egyforma csatlakozó Kivezetések: GND Jel 5V Milyen csatlakozó kell hozzá? H2510-03 Cikkszám:53-12-57 www.ret.hu

Feszültség mérése A bemeneti méréstartomány 0V..5V Bemeneti ellenállás 10MOhm 12-bites adat, érzékenység: 5V/4096=1,22mV Külső feszültségek

Ellenállás mérése: ismert ellenállással ellenállásosztó

Áram mérése Ismert ellenálláson átfolyó áram A feszültség < 5V Felbontás: 1,22mV

Szenzorok használata

Gyorsulásszenzor: MXA2300 Kéttengelyű gyorsulásszenzor Működési elv A tengelyek elhelyezkedése Gyorsulás, szög mérése

MXA2300 www.memsic.com

Gyorsulásszenzor: MXA2300 Bekötés: 5V feszültséget kap Kimeneti jel: feszültség, két jel Hőmérsékletfüggésre figyeljünk Célszerű rendszeresen kalibrálni mérés előtt

Kalibrálás A bemenő érték legyen g és –g Pontosan pozícionáljuk (célszerű rögzíteni) A szenzort hagyjuk temperálódni Gyakori kalibrálás javasolt

Elérhetőség www.fdh.hu http://www.fdh.hu/product/show/250988 1200Ft+ÁFA

Termisztor www.vishay.com

Termisztor Amire gondoljunk: Beállási idő Önfűtés ((2,5V)2/104=0,625mW) Az érintkezőket védjük Jó hőkontaktus

A termisztor bekötése Mérési tartomány: -40..120 Érzékenység

Hőmérsékletmérési tulajdonságok Mérési tartomány:-40°C..125°C Érzékenység szobahőmérsékleten ≈ 0,02°C

Kalibrálás Kalibrálás nélkül is elég pontos lehet A kalibrálás fokozott gondosságot igényel Nem szükséges gyakran kalibrálni Nagyobb tömegű folyadékban, nagyon lassú változás mellett (inkább hűléskor, nem hevítéskor) Hiteles külső hőmérővel

Elérhetőség www.ret.hu Cikkszám: 09-00-15 82Ft+ÁFA

Fotókapu Infra tartomány LED és fototranzisztor LED: ellenálláson keresztül 5V Fototranzisztor: kapcsolóként Kétállapotú jel Időpillanatok, időtartamok mérésére való Amire figyeljünk: Megfelelő fényerő

Fotókapu Ha a fényút zárt, nagyobb feszültség Ha nyitott, kisebb feszültség mérhető Infra LED (LD274) Fotótranzisztor (BPV11F)

Elérhetőség www.ret.hu LD274-3 BPV11 NF Cikkszám: 48-00-97 51Ft+ÁFA

További szenzorok

Fotoellenállás Fény hatására a vezetőképesség növekszik Ellenállásmérés Nemlineáris Nem pontos mérésre való Változások kimutatására, fotokapuként

Fotoellenállás

Elérhető típusok www.ret.hu www.fdh.hu

Fotodióda Fény hatására a záróirányú áram nő Közelítőleg lineáris Pontos fényintenzitásmérésekre Fotokapuként Amire ügyeljünk: sötétítés

Fotodióda (BPW21)

Elérhető típusok www.ret.hu www.fdh.hu

Nyomásszenzor Abszolút: MPXH6115 (115kPa) Differenciális: MPX2010DP (10kPa)

Elérhető típusok www.ret.hu www.fdh.hu MPXH6115A6U, cikkszám: 500066, 4390Ft MPX2010DP, cikkszám: 500045,3080Ft www.fdh.hu MPXH6115A6U, cikkszám: 1457169, 4400Ft MPX2010DP, cikkszám: 1608910, 3300Ft

Páratartalom-szenzor Feszültségkimenet Közvtlenülmérhatő 5V tápfeszültség

Elérhetőség www.ret.hu HIH-4000, Cikkszám: 50-01-15 3404Ft+ÁFA

Mágneses tér KMZ51. KMZ52, magnetorezisztív www.nxp.com (Philips) HMC1051, HMC1052, magnetorezisztív www.honeywell.com (Honeywell) A 1302, Hall-effektus www.allegromicro.com (Allegro MicroSystems) AD22151, Hall-effektus www.analog.com (Analog Devices)

Elérhető típusok www.fdh.hu

Precíz gyorsulásszenzorok Egy, kettő vagy háromtengelyű Az MXA2300-hoz hasonló, de pontosabb ADXL103 egytengelyű ADXL203 kéttengelyű

Elérhető típusok www.fdh.hu

Termoelemek Erősítés szükséges Két vezetéknél a műszerhőmérséklet a hidegpont Három vezetéknél külső hidegpont A feszültség nullpontot el kell tolnunk

Elérhető típusok www.soselectronic.hu (VA3409, r.sz.:72147) www.conrad.hu www.fdh.hu

Gázszenzorok Ellenállás-gázkoncentráció függés Sokféle gázra Fűtés szükséges (elektromos, 5V)

Elérhető típusok www.hestore.hu www.soselectronic.hu www.conrad.hu